成都中试所220kV仿真变电站事故类型

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220kV变电站全站失压事故分析

220kV变电站全站失压事故分析
出力 约 4 M 0 W。如 图 1 所示 :
12 事 故经过 .
图 1 事 故 前 运 行 方式
22 A . B线 A变 侧重合 闸未 动原 因分析
某月某 日0 2时 2 6分 ,2k B线发 生 A相 瞬 2 VA 0
20V B 2k 变所供的地区小水电上网较丰富, 该片 区小水 电总 装机 为 154MW。事 故前 B变 负荷 与 4.4

电侧保护一般投简单三相重合闸; () 2 主保护、 后备保护瞬时段 、 零序灵敏度动作 均重合 ; () 3 单相偷跳、 三相偷跳均启动重合闸。
和研究 , 提出解决措施并结合本单位 的实际情况进
行 了实施 。
1 事故简介L 1 J
1 1 事 故前 电网运行 方式 .
3 .MV 共 1 15 A, 小 于该地 区小水 电的 总 15 A, 0. MV 远 装机容 量 2 70 MW。 5.5
能会扩 大停 电范 围 , 导致 电量损 失 。
团坡 电 臀公滩电 站 石 门坎电站
图 2 2 0 V 栗木 变 小 水 电上 网接 线 图 2k
从 图 2中可 以看 出, 栗木变属于 20 V单线终 2k 端有小电源上网的变电站 , 为提高 20 V湾栗线 的 2k 重合闸成功率 , 保证栗木变 20V母线不失压 , 2k 必 须在栗木变侧完善解列小电源的技术措施。 栗木变供电区域内仅有边 阳、 罗甸两个负荷变 电站, 变容 量为 1× 0 V 主 5 M A+1 0 V ×2 M A+1X
关键词 : 全站失压 ; 小电源 ; ; 解列 实施
文章编 号:0 8 0 3 2 1 )0— 0 8— 3 中图分类号 :M 3 文献标识码 : 10 — 8 X(0 1 1 04 0 T6 B

一起220kV变电站母线失电事故的原因分析

一起220kV变电站母线失电事故的原因分析

一起220kV变电站母线失电事故的原因分析近年来,电力设备的事故频发,极大地影响了国家电网的正常运行。

其中,220kV电力变电站母线失电事故是影响较为严重的一种。

一起220kV变电站母线失电事故的原因分析如下。

首先,设备老化是造成事故的重要原因。

随着变电站设备的长期使用,各种零部件逐渐磨损,机械故障和电气故障逐步增多,导致变电站设备的可靠性降低。

当设备出现故障时,就会发生电力系统的瞬时故障,甚至导致整个电气系统崩溃。

其次,设备设计不合理也可能导致事故。

有些设计方案可能没有考虑到变电站的实际运行情况,或是遗留了一些安全隐患。

例如,在母线的设计中,电缆接头处的接触比较紧密,且容易受到温度和电力的影响,当电缆故障时,短路电流和温度就会大幅度升高,导致电缆接头的损坏,产生爆炸事故。

另外,人为疏忽也是导致母线失电事故的一个重要原因。

因为母线是变电站的核心组成部分,所以一旦母线失败,整个电力系统就会瘫痪。

然而,在平时的工作中,有些操作人员可能会疏忽大意,疏忽掉电力系统中重要的设备维护,或是不注意一些电气隐患,这都可能导致母线失电事故的发生。

最后,自然灾害也可能对电力设备造成不可预测的损害。

如台风、龙卷风、地震等极端天气,都可能对变电站设备和母线造成大量的摧残。

例如,地震可能会导致电力设备的机械结构受到极大损害,而台风和龙卷风则会对电缆的牢固和稳定性造成影响。

综上所述,造成220kV变电站母线失电事故的原因主要包括设备老化、设备设计不合理、人为疏忽和自然灾害等原因。

为了避免这些事故的发生,电力部门需要加强对电力设备的维护、更新装备,完善电力设备设计方案,提高电力操作人员的安全意识,并采取尽可能有效的措施,减少各种电气设备事故的发生。

一起220kV主变跳闸事故的原因分析

一起220kV主变跳闸事故的原因分析

一起220kV主变跳闸事故的原因分析近日,一起220kV主变跳闸事故在某电力公司发生,造成了严重的影响。

这起事故引起了广泛的关注和讨论。

为了避免类似的事故再次发生,我们有必要对此事故进行深入的原因分析,以便找出问题所在,提出改进措施,确保电网运行的安全稳定。

我们需要了解220kV主变跳闸事故的基本情况。

据现场调查和相关资料显示,该主变在运行过程中突然发生跳闸,导致供电中断。

经过初步的调查和分析,得出了以下几个可能的原因:一、设备老化220kV主变是电网中的重要设备,承担着电压的升降和输送功能。

长时间的工作会导致设备的老化,尤其是绝缘子和绝缘油的老化,可能会导致设备发生故障。

二、操作失误电网运行需要高度的专业知识和严格的操作规程。

如果操作人员在操作时存在失误,比如操作不当、误操作等,都有可能导致设备跳闸。

三、外部原因外部原因也是导致设备跳闸的一个重要因素。

比如恶劣的天气(雷电、风沙等)、外部干扰、动物触碰等,都有可能导致设备跳闸。

综合以上几点,我们可以初步得出220kV主变跳闸事故的原因可能是设备老化、操作失误以及外部原因等多方面因素共同作用的结果。

为了避免类似的事故再次发生,我们需要做以下几点工作:一、设备维护对于老化的设备,需要加强维护和检修工作,定期检查设备的运行状态,及时更换和维修老化的部件,确保设备的可靠性和稳定性。

二、操作规范加强对操作人员的培训和管理,严格执行操作规程,规范操作流程,减少操作失误的可能性。

三、加强监测设备监测是预防事故的重要手段。

加强对设备运行状态的监测和检测,及时发现并排除潜在的故障隐患,确保设备的安全运行。

四、加强外部环境保护加强对外部环境的保护,比如加装雷击防护装置、做好防风沙工作等,减少外部原因对设备的影响。

通过以上的分析和对策,我们可以更好地预防和避免类似的事故再次发生,提高电网运行的安全性和稳定性,确保供电的可靠性。

电力行业是国家的重要基础产业,保障电网运行安全是我们义不容辞的责任和使命。

220kV仿真变电站异常及事故处理案例

220kV仿真变电站异常及事故处理案例

220KV仿真变电站异常及事故处理案例目录一、主变保护配置:二、母线保护配置:三、线路保护配置:110kV母联保护屏主要元件位置图220kV母线微机保护屏主要元件位置图中央信号屏主要元件位置图仿真站接线方式正常运行方式操作有关注意事项220kV同期开关的作用异常及事故处理典型案例异常一、35kV系统接地,双路单相(不同相)接地异常二、CT回路断线异常三、110kVⅠ母PT保险熔断异常四、310至3101间接地一、35kV II母故障、310、302跳闸二、315线路故障、开关拒动越级到310、302跳闸三、110kV II母故障、110kV II母母差保护动作四、701至CT间故障、I母母差保护动作、II母母差保护动作五、713线路故障、开关拒动越级到1#变主进701跳闸六、2202至CT间接地故障、220kV II母母差保护动作、失灵保护动作七、220kV II母故障、220kV II母母差保护动作八、35kV II母故障、302拒动越级到2#主变跳闸九、714至7142间故障、110kV II母母差保护动作十、110kV I母PT至刀闸间故障、110kV I母母差保护动作十一、110kV旁母故障、110kV II母母差保护动作十二、720与CT间故障、110kV I母母差保护动作十三、旁路转代2213线路的操作步骤十四、旁路转代1#主变的操作步骤十五、2201至CT间故障、220kVⅠ母母差保护动作十六、异常发展到事故720 CT断线、110kV II母母差保护动作十七、CT回路断线2202至CT间故障、220kV II母母差保护动作十八、714线路故障、开关拒动越级到2#主变110kV复合电压方向过流保护动作、110kV II母失压十九、2214线路故障、开关拒动越级到2#主变220kV复合电压方向过流保护动作、220kV II母失压一、主变保护配置:1、主保护:瓦斯及纵差保护。

2、后备保护:(1)相间后备35kV电流电压:1.0S跳分段310、1.5、S跳主变本侧。

变电站常见事故类型、原因及处理方法

变电站常见事故类型、原因及处理方法

变电站常见事故类型、原因及处理方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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在变电站的运行过程中,常见的事故类型包括:1. 电气火灾。

220kV变电站PT事故及母线保护误动事故分析

220kV变电站PT事故及母线保护误动事故分析
证该互感器是否属于合格产品; 2 )检查发现 # 1 A母 线电压互感器 B相高压尾接地螺丝有松动现象且无 锁紧标识 ,检查其他两相均紧固并有锁紧标识 ; 3 )
# 1 A母 线 电压互 感 器 发现 烧灼 的现象 , B相 、 C相 有 放 电痕 迹 , 且 B相 二次 中性点 避雷器 被击穿 , 经 技术 人员 检查 , 该避 雷器 对地连 通 ; 4 ) 变 电站铁 钢线 电流
现事故原 因后 , 对站内所有 电压互 感器极性及 接线进行检查 , 对 电压的二 次回路进行通压 ; 对站 内所 有电 流互感 器极性进
行检查 , 对电流 回路进行一次通流 , 检验各 回路 的保护 动作正确。 关键词 : 变电站 ; P T设备 ; 母 线保护 ; 断路器
中围分类号 : T M4 5 1 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 4 6 2 0 ( 2 0 1 7 ) 0 6 — 0 0 5 8 — 0 2
图 见图 1 。
2 ± 壹 苷 月 Ⅱ ・ 3 主 女 =
差、 小差动作, 变电站送电停止。
该2 2 0 k V变电站 2 2 0 k V母线采用双母双分段
接 线 方式 ,送 电 时铁 钢 线通 过 2 1 3 — 2刀 闸连 在 2 A
, 1 摄 一 # 牲 鲢 * 月 I 馓
跳I V母所 有断路 器 。
1 ) P T 设备故障。 由于 # 1 A母线 B相电压互感器 高压尾部接地松动造成系统谐振过电压 ,一次绕组 对外 壳接 地短路 , 高 压窜 入二 次互 感器绕 组 , 造 成 电
压互感 器烧 坏 , 是 导致本 次事 故 的主要原 因 。 电压互 感器 B 、 C相 出厂试 验报 告 缺少 , 无法 保 证 该互 感器 是否 属 于合 格产 品 。

220kV变电站典型雷击跳闸事故分析

220kV变电站典型雷击跳闸事故分析

220kV变电站典型雷击跳闸事故分析摘要:雷击造成的事故中,输电线路和变电站占的比重是非常大的,会威胁到人们的生命和财产安全,同时输电线路和变电站是电力系统中不可或缺的组成部分,是做好防雷措施的关键位置。

因此,本文以220kV变电站雷击跳闸事故为对象展开分析和研究。

关键词:220kV;变电站;雷击;跳闸现如今,电能已经是人们离不开的能源,一旦造成停电,就会造成极大的不便。

变电站是电力系统的核心组成部分,一旦遭到破坏,就会使得设备受到严重的损坏,影响电力系统的运作,造成停电,影响人们的正常学习、工作和生活,所以采取更好的防雷措施成为了社会关注的问题。

一、因雷击导致电力系统跳闸的因素输电线路的绝缘能力比较差,所以一旦遭受到雷击,会不可避免的出现跳闸的情况,要跳闸必须要满足以下两个条件:第一,出现了单相接地短路的情况,也就是指因为脉络形成了稳定的工频电弧,从而导致了跳闸现象;第二,输电线路的绝缘能力比雷击的闪电过电压要低,从而引起跳闸,但是这种情况只会存在几十微秒的时间,电力系统没有时间完成跳闸,因此,主要分析第一个条件,影响第一个跳闸情况的因素主要有以下几点:(1)线路杆塔的接地电阻值比较高。

在一般情况下,如果雷击档距中避雷线的时候,空气的间隙之间并不会出现闪络的现象,当雷电的电流向杆塔的两边传播的时候,会产生比较强烈的电晕,到达杆塔的时候,幅值就已经下降了许多,这时候,如果电阻值没有那么高,就不会出现闪络的情况。

但是如果雷击导致反击过电压,并且接地电阻值比较高,就会容易发生闪络的现象,出现相间短路,从而使得电力系统跳闸。

(2)消弧线圈设置不准确。

如果没有将消弧线圈设置准确,输电线路就会出现短路的情况,那么消弧线圈就不能够给予足够的补偿,从而导致跳闸。

二、雷雨天跳闸事故分析2017年8月4日18:35分,220kV分析变雷击A线第一、二套保护动作,A相跳闸,重合成功,保护测距2.813km。

(一)运行信息1、线路基本情况220kV雷击A线从220kV分析变起至220kV某某变止。

变电站火灾事故案例分析报告

变电站火灾事故案例分析报告

变电站火灾事故案例分析报告随着电力行业的快速发展,变电站的数量和规模不断增长,而变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全性也越来越受到人们的关注。

然而,在变电站的运营过程中,由于许多原因,例如设备老化、维护不当等,发生火灾事故的概率也越来越高。

因此,本文将对一起发生在某变电站的火灾事故进行案例分析,以期为今后的类似事故的防范提供一些有效的经验和教训。

一、事故概述该变电站是一座容量为220kV的变电站,在现场驻有一批值班人员和安保人员。

事故发生时,该变电站的220kV主变压器突然发生内部故障,引发了一系列危险的反应,瞬间引起极高的温度和压力,导致压力释放阀自动启动,并爆炸。

爆炸现场的高温和气体释放不仅破坏了变电站的部分设备和周边建筑物,还给现场的人员带来了极大的威胁,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

目前,事故原因还在调查过程中。

二、事故原因分析据现场人员的初步估计,该变电站内部主要的设备已经使用了一段时间,加上设备的定期检修和维护工作有所滞后,使得设备的老化和故障的风险逐渐增加。

对于220kV主变压器的情况,由于其内部采用的油浸式绝缘方式,一旦出现故障,就会极易引发严重的火灾事故。

根据火灾现场的情况和事故的痕迹分析,该事故主要的原因包括以下几个方面。

1. 设备老化随着变电站设备的使用时间不断增长,设备的各种零部件也会出现不同程度的老化现象,例如变压器油的老化、设备外壳的腐蚀、绝缘材料的损耗等。

这同时增加了设备故障的概率,并导致了事故的发生。

2. 维护不当设备的正常运行需要定期维护和检修,这可以发现和及时处理一些潜在的故障和隐患,从而保证设备的安全运行。

但是,在该变电站的实践中,维修管理方面的工作经常被忽视,导致了积压的维修任务和维修不到位的问题。

这些问题最终导致了设备的整体运行状态不佳。

3. 非法施工在设备接线和电路调整时,一些非法施工的行为也可能会给设备的运行安全带来威胁。

非法施工可能会违反建设标准或设计规范,导致设备电路的混乱,从而引发重大的火灾事故。

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220kV仿真变电站事故类型
1、1#主变三侧开关跳闸,检查发现瓦斯继电器内有气体
2、1#主变三侧开关跳闸,检查发现瓦斯继电器内有气体,且27A1刀闸支柱瓷瓶有裂纹
3、1#主变三侧开关跳闸,检查发现瓦斯继电器内有气体,且27A3刀闸支柱瓷瓶有裂纹
4、1#主变三侧开关跳闸,220kVⅠ母上所有开关跳闸,检查发现27A 开关CT爆炸
5、220kV线路277线路故障,277开关合位,272、27K开关跳闸
6、220kV线路277开关CT爆炸,27
7、272、27K开关跳闸
7、220kV线路272线路故障,检查发现2722刀闸支柱瓷瓶有裂纹
8、220kV线路272线路故障,检查发现2721刀闸支柱瓷瓶有裂纹
9、220kV线路274线路故障,检查发现2742刀闸支柱瓷瓶有裂纹
10、220kV线路271线路故障,检查发现2711刀闸支柱瓷瓶有裂纹
11、220kVⅢ母差动保护动作,检查发现2742刀闸支柱瓷瓶有裂纹。

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